- •Расчёт режимов короткого замыкания в электроэнергетической системе
- •Содержание
- •Задание по расчёту ткз
- •1. Расчёт начальной стадии переходного процесса при трёхфазном кз а шинах низшего напряжения электростанции (к1)
- •1.1. Составление схемы замещения электроэнергетической системы с учётом эквивалентирования заданных участков
- •1.2. Определение параметров схемы замещения
- •1.3. Приведение схемы к простейшему виду методом преобразования Преобразование схемы к простейшему виду в именованных единицах
- •Преобразование сзпп к простейшему виду в именованных единицах
- •Преобразование сзоп к простейшему виду в именованных единицах
- •2.5. Расчёт симметричных составляющих токов и напряжений в месте повреждения и построение по ним векторных диаграмм токов и напряжений для точки кз.
- •3. Расчёт изменения во времени тока трёхфазного кз в месте повреждения на шинах низшего напряжения электростанции (к1)
- •3.1. Расчёт изменения тока кз в месте повреждения по составляющим от отдельных типов источников с применением метода типовых кривых. Построение графиков огибающих периодических слагающих токов
- •3.2. Расчёт изменения наиболее возможной апериодической слагающей тока кз в месте повреждения по составляющим от отдельных типов источников. Построение графиков
- •3.3. Определение значения ударного тока кз в месте повреждения по составляющим от отдельных типов источников
- •3.4. Построение графической зависимости изменения мгновенных значений полного тока кз в месте повреждения :
- •Заключение
- •Список литературы
3.2. Расчёт изменения наиболее возможной апериодической слагающей тока кз в месте повреждения по составляющим от отдельных типов источников. Построение графиков
Рассчитаем изменение наиболее возможной апериодической составляющей тока КЗ:
(кА)
(кА)
(кА)
(кА)
По данным аналитическим формулам построим зависимости (см. рис. 33).
|
Рис. 33. Изменение апериодических составляющих тока КЗ во времени |
3.3. Определение значения ударного тока кз в месте повреждения по составляющим от отдельных типов источников
Рассчитываем ударный ток КЗ:
;
,
где kу
– ударный коэффициент;
(для i = C, G
Ta = ).
Принимаем TaC = 0.05 с,
(кА)
(кА)
(кА)
(кА)
3.4. Построение графической зависимости изменения мгновенных значений полного тока кз в месте повреждения :
Рассчитаем полный ток КЗ:
Периодическая составляющая
(кА)
Апериодическая составляющая
(кА)
Полный ток КЗ в месте повреждения от системы
(кА)
По полученной аналитической зависимости построим графические зависимости полного тока КЗ и его составляющих от времени (см. рис. 34).
|
Рис. 34. Изменение тока КЗ и его составляющих (от системы) |
По графику: при t = 0.01 с значение ударного тока достигает 220 кА, это значение соответствует ударному току, рассчитанному в подразделе 3.3.
Заключение
В данной курсовой работе были рассчитаны токи трехфазного КЗ (раздел 1) на шинах генератора, токи трехфазного и однофазного КЗ на землю (раздел 2), а также произведен расчет ударного тока КЗ (раздел 3) .
В результате расчета трехфазного КЗ на шинах генератора было получено следующее начальное значение тока трехфазного КЗ: 82,572 кА. Также были получены составляющие по ветвям с ЭДС (см. раздел 1).
При расчёте несимметричного однофазного КЗ на землю и трёхфазного на землю были соответственно получены следующие значения: 8.008 кА и 17.365 кА, т.е. ток трехфазного КЗ больше тока однофазного КЗ на землю.
При расчете ударного тока КЗ от системы, генератора и двигателей, получено значение ударного тока, равное 219,233 кА, наблюдаемое по истечении 0.01секунды после КЗ.
Используя результаты расчета можно производить выбор оборудования, средств релейной защиты и автоматики, а также другие расчеты. Результаты расчета показали , что токи КЗ могут достигать очень больших значений, следовательно, расчет режимов короткого замыкания следует производить как для работающих объектов, так и для вновь вводимых : электрических станций и подстанций. При этом для проверки электрооборудования, настройки устройств защиты и других целей рассматриваются различные виды КЗ в различных расчетных точках, в том числе и на вновь вводимом объекте, как в данной курсовой работе (см. рис 1).
В настоящее время данные задачи все чаще решаются с использованием ЭВМ. Это существенно сокращает время анализа режима КЗ, поэтому целесообразно использовать ЭВМ для расчета и анализа различных режимов работы электроэнергетической системы.
Список литературы
Ульянов С. А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах. – М.-Л.: Энергия, 1964. – 704 с.
Вольдек А. И. Электрические машины. Учебник для студентов высш. техн. учеб. заведений. Изд. 3-е, перераб. Л.: Энергия. 1978. – 832 с.
Неклепаев Б. Н., Крючков И. П. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: Учеб. пособие для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 608 с.
Расчёт режимов короткого замыкания в электроэнергетической системе: Сборник заданий для курсовой работы / Иван. гос. энерг. ун-т; Сост. А. А. Братолюбов, А. Е. Оржанникова. – Иваново, 2001. – 48 с.
Расчёт режима симметричного короткого замыкания в электрической системе: Методические указания для самостоятельной работы студентов / Иван. энерг. ин-т им. В. И. Ленина; Сост. А. А. Братолюбов. – Иваново, 1989. – 36 с.
Расчёт и анализ режима несимметричного короткого замыкания в электрической системе: Методические указания / Иван. энерг. ин-т им. В. И. Ленина; Сост. В. П. Гусаков. – Иваново, 1989. – 36 с.
Расчётные параметры синхронных машин: Методические указания для самостоятельной работы студентов / Иван. энерг. ин-т им. В. И. Ленина; Сост. А. А. Братолюбов. – Иваново, 1990. – 44 с.
Пояснительная записка, чертежи и схемы: Методические указания по оформлению материалов курсового и дипломного проектирования / Иван. энерг. ин-т им. В. И. Ленина; Сост. О. А. Бушуева, О. В. Лебедев. – Иваново, 1992. – 28 с.
